EP3549233B1 - Betriebsgerät mit testschalter und statusanzeige - Google Patents

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EP3549233B1
EP3549233B1 EP17780377.2A EP17780377A EP3549233B1 EP 3549233 B1 EP3549233 B1 EP 3549233B1 EP 17780377 A EP17780377 A EP 17780377A EP 3549233 B1 EP3549233 B1 EP 3549233B1
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EP
European Patent Office
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connection
light
constant current
current source
emitting diode
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EP17780377.2A
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English (en)
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EP3549233A1 (de
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David Dixon
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Tridonic GmbH and Co KG
Original Assignee
Tridonic GmbH and Co KG
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Publication date
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Publication of EP3549233B1 publication Critical patent/EP3549233B1/de
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0068Battery or charger load switching, e.g. concurrent charging and load supply
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/02Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which an auxiliary distribution system and its associated lamps are brought into service
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • H02J9/061Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems for DC powered loads
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]
    • H05B45/382Switched mode power supply [SMPS] with galvanic isolation between input and output
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]
    • H05B45/385Switched mode power supply [SMPS] using flyback topology
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/40Details of LED load circuits
    • H05B45/42Antiparallel configurations
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/30Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]

Definitions

  • the invention is in the field of emergency lighting and relates in particular to an arrangement comprising an operating device for emergency lights with a test switch and a status display and a corresponding emergency lighting.
  • operating devices For emergency lighting systems, operating devices (ballasts) are used to operate connected lights with an additional power supply, which ensures the operation of the connected lights for a predetermined period of time even if the mains power supply fails.
  • the power supply is maintained in the event of a failure of the primary mains power supply by means of energy stored in accumulators for a rated operating time in order to enable people with a certain illuminance to leave a building, for example, over the rated operating time.
  • test button test button
  • the test switch is connected to the emergency lighting operating device with two wires, often by means of a plug connector, and therefore requires two externally accessible connection options on the emergency lighting operating device.
  • the operating status (status) of an emergency lighting system is usually signaled externally.
  • a green light-emitting diode LED
  • Conventional operating devices therefore each have at least two further external connections for the LEDs for status display.
  • operating devices for emergency lighting systems have at least six external connections, which require corresponding space in a housing and corresponding expenditure in terms of cabling in the context of the installation of an emergency lighting system.
  • the pamphlet DE102012214832A1 discloses a prior art operating device.
  • the invention is therefore based on the object of reducing the complexity of an operating device tur emergency lighting systems.
  • the object is achieved by an arrangement of an operating device and a first light-emitting diode, a second light-emitting diode and a test switch, which has the features of independent claim 1, as well as emergency lighting according to the invention.
  • the arrangement comprises an operating device for emergency lighting, a first light-emitting diode, a second light-emitting diode and a test switch.
  • the arrangement is characterized in that the operating device comprises a first connection and a second connection, the first light-emitting diode and the second light-emitting diode being connected in opposite directions in parallel between the first connection and the second connection.
  • the test switch is preferably connected in parallel to the first light-emitting diode and the second light-emitting diode and is set up to short-circuit the first connection to the second connection when it is actuated.
  • the arrangement according to the invention reduces the number of necessary external connections of the operating device to only two in total compared to the original six connections.
  • the space requirements for the housing of the operating device are accordingly reduced. Due to the omission of connections, for example sockets or terminals, the unit costs of the individual operating device are also reduced.
  • the cabling effort for the operating device is also reduced due to the reduced number of lines to be connected, which is reflected in reduced installation costs.
  • the reduced number of external connections allows more degrees of freedom for the design of the housing of the control gear.
  • a preferred arrangement has the operating device with a constant current source, the constant current source being designed to impress a constant current with a first polarity or with a second polarity opposite to the first polarity between the first connection and the second connection.
  • An advantageous arrangement according to the invention comprises the operating device with a control circuit, the control circuit being designed to detect a short circuit between the first connection and the second connection.
  • the arrangement according to an advantageous embodiment comprises a control circuit of the operating device, the control circuit being designed to detect a short circuit between the first connection and the second connection by determining that for a limited constant current between the first connection and the second connection a Voltage between the first connection and the second connection falls below a limit value.
  • One embodiment of the arrangement according to the invention has the control circuit designed to determine a short circuit between the first connection and the second connection on the basis of a control parameter of the constant current source, in particular on the basis of a clocking of a switch of the constant current source.
  • Another arrangement according to an exemplary embodiment shows the control circuit designed to control the constant current source in such a way that either the first constant current with the first polarity or the second constant current with the second polarity is impressed between the first connection and the second connection.
  • the constant current source is designed to switch between the first current of the first polarity or the second current of the second polarity.
  • the constant current source can comprise a first constant current source and a second constant current source, wherein the first or the second constant current source can alternatively be switched to the first connection and to the second connection.
  • the first connection and the second connection can be connected via an OR link of an evaluation circuit, and the evaluation circuit can signal actuation of the test switch when the first connection and the second connection are short-circuited and are therefore at the same potential.
  • the first light-emitting diode, the second light-emitting diode and the test switch are designed to be integrated in a common assembly, in particular in a common assembly housing.
  • the two connections via the first connection and the second connection from the operating device to the assembly can be formed, for example, by means of plug connectors or as crimp connections.
  • an emergency lighting having at least one emergency lighting means and an arrangement according to the invention.
  • FIG Figure 1 An arrangement according to the invention comprising an operating device 1, a first light-emitting diode 12, a second light-emitting diode 13 and a test switch 11 according to a preferred embodiment of the invention is shown in FIG Figure 1 shown.
  • the operating device 1 is shown only with elements that are helpful for illustrating the invention.
  • the operating device 1 is designed to load one or more lamp modules 2 as a load on a lamp output 5 with a direct voltage U operate DC.
  • the operating device 1 can provide a direct voltage in a voltage range of 10 to 52 V at one or more lamp outputs 5 with an LED current to be taken according to a voltage-current characteristic.
  • the light module 2 comprises light sources, in the example shown light-emitting diodes (LEDs), which are operated with the LED current via the light output 5.
  • the lighting module 2 can include one or more lighting means for emergency lighting. In emergency lighting mode, one, several or all of the lamps of the lighting module 2 can be operated.
  • the operating device 1 shown has an additional battery connection 7 for use as an operating device in the context of emergency lighting systems.
  • An accumulator 4 is connected to the battery connection 7.
  • the accumulator 4 is electrically charged by the operating device 1 via the battery connection 7 with a charging current.
  • emergency lighting for example a failure of the building's mains voltage supply with the mains voltage U AC
  • the operating device 1 supplies the luminaire connection 5 and thus the luminaire module 2 with electrical energy from the accumulator 4 with a corresponding luminaire current I LED during a rated operating time, which for example 1 h. 2h or 3h can be preset.
  • Luminaire connection 5, battery connection 7 and a first connection 9.1 and second connection 9.2 of operating device 1, which are explained below, are classified as SELV in contrast to network connection 3 and are separated from network connection 3 and implemented within the operating device from network connection 3 by means of a potential barrier.
  • the operating device 1 is controlled by means of a control circuit, in particular a microprocessor 6.
  • the microprocessor 6 can not only control functions for changing operating states such as standby mode (idle mode), emergency light mode, charging mode of the accumulator 4, monitoring an LED load at the output, but also perform functions for the various tests of the control gear and its connections.
  • test switch 4 can be designed, for example, as a rocker switch, as a changeover switch or, preferably, as a button.
  • the test switch 11 is connected to a first connection 9.1 and a second connection 9.2 of the operating device 1 together with a first light-emitting diode 12, shown as a red light-emitting diode 12, and a second light-emitting diode 13, shown as a green light-emitting diode 13.
  • the first connection 9.1 is conductively connected to a first contact 12.1 (cathode) of the first light-emitting diode 12 and a second contact 13.2 (anode) of the second light-emitting diode 13.
  • the second connection 9.2 is then conductively connected to a second contact 12.2 (anode) of the first light-emitting diode 12 and a first contact 13.1 (cathode) of the second light-emitting diode 13.
  • the first light-emitting diode 12 and the second light-emitting diode 13 are thus anti-parallel to the first connection 9.1 and the second connection 9.2 of the operating device 1 switched.
  • the test switch 11 is connected to the first connection 9.1 and the second connection 9.2 in parallel with the light-emitting diodes 12, 13 connected in parallel in opposite directions.
  • the test switch 11 is designed such that the first connection 9.1 and the second connection 9.2 are conductively connected to one another (short-circuit) when the test switch 11 is actuated.
  • this short circuit can be detected for the operating device 1, for example, in that a voltage between the first connection 9.1 and the second connection 9.2 breaks down, in particular a minimum voltage value falls below although a limited constant current flows through the first connection 9.1 and the second connection 9.2.
  • the short circuit generated by means of the test switch 11 between the first connection 19.1 and the second connection 9.2 is determined using a control parameter of the constant current source 10, for example a clocking of a switch of the constant current source 10 , recognized.
  • the detected short circuit between the first connection 9.1 and the second connection 9.2 can be used in the microprocessor 6 to start a corresponding test procedure.
  • the duration of the short circuit is additionally determined and a function test of the operating device 10 is carried out in accordance with the duration of the short circuit, a function test with a predetermined test duration is started, or a function test duration is set.
  • the emergency lighting means of the lighting module 2 can be operated by means of energy taken from the accumulator 4.
  • the anti-parallel connection of the light-emitting diodes 12 and 13 with respect to the first connection 9.1 and the second connection 9.2 has the effect that, depending on the polarity of a voltage between the first connection 9.1 and the second connection 9.2, one of the two light-emitting diodes 12, 13 is switched in the reverse direction, i.e. only one of the two light-emitting diodes 12, 13 can light up.
  • the first light-emitting diode 12 and the second light-emitting diode 13 can thus be specifically addressed individually by the direction of a current that is generated by a constant current source 10 of the operating device 1 and thus each can be specifically stimulated to emit light.
  • the constant current source 10 is designed such that the direction of a current impressed between the first connection 9.1 and the second connection 9.2 can be reversed. In one embodiment of the invention, the direction of the current can be reversed by switching over the Current direction of the constant current source 10 can be realized. Either the first light-emitting diode 12 or the second light-emitting diode 13 can thus be excited to emit light by means of the direction of the current between the first connection 9.1 and the second connection 9.2.
  • a status display of the operating device 1 is thus possible by means of two light-emitting diodes, in one embodiment also different-colored light-emitting diodes.
  • the LEDs 12, 13 can be used to display different system states, with the constant current source 10, for example, switching the LEDs 12, 13 to the states “on”, “off”, “flashing quickly”, “flashing slowly” according to certain operating and test states of the operating device 1 , such as “System OK”, “Function test running”, duration test running ",” Load error ",” Battery error “,” Charging error “,” Emergency operation ". Additionally or alternatively, other information about the operating device 1 can also be output, for example An address or the previous operating time.
  • the output of system statuses or other information can also take place through a coded sequence of activations of the light-emitting diodes, for example through alternating sequences of color changes and / or also through different temporal sequences of outputs, with, for example, the activation duration or pause duration is varied.
  • the constant current source 10 can comprise a first constant current source and a second constant current source.
  • the first constant current source is connected in such a way that it generates a first current with a first current direction from the first connection 9.1 to the second connection 9.2 and thus excites the second light-emitting diode 13 to emit light.
  • the second constant current source is connected in such a way that it generates a second current with a second current direction from the second connection 9.2 to the first connection 9.1 and thus excites the first light-emitting diode 12 to emit light.
  • the constant current source 10 can alternatively switch the first constant current source to the first connection 9.1 or the second constant current source to the second connection 9.2.
  • first light-emitting diode 12 or the second light-emitting diode 13 can be excited to light up by means of alternative operation of the first constant current source and the second constant current source, although only two connections 9.1, 9.2 are present on the operating device 1.
  • the first light-emitting diode 12 and the second light-emitting diode from the constant current source 10 by means of periodic current pulses in the first current direction or in the second current direction via the first connection 9.1 or the second Connection 9.2 controlled.
  • the microprocessor 6 checks whether the test switch 11 has been actuated and, accordingly, a short circuit has been generated between the first connection 9.1 and the second connection 9.2.
  • connection terminals By means of a current direction at the first connection 9.1 and the second connection 9.2, as well as by detecting a load state, in particular a short circuit between the first connection 9.1 and the second connection 9.2, three functionalities, the operation of two light-emitting diodes for status display and the triggering of one or more Test functions only a pair of connection terminals integrated.
  • the arrangement according to the invention thus achieves an advantageous reduction in the number of connection terminals compared to the known operating devices.
  • the first light-emitting diode 12, the second light-emitting diode 13 and the test switch 11 are designed to be integrated in a single component, as shown in FIG Figure 1 is indicated by the broken line.
  • the externally accessible display and operating elements of the emergency lighting system are therefore to be arranged jointly at a location accessible to a user, the installation effort and the number of assemblies being correspondingly advantageously reduced.
  • the test switch 11 can, for example, be designed in such a way that it is at least partially transparent, the first light-emitting diode 12 and the second light-emitting diode 13 being arranged within the test switch 11 and illuminating the transparent part of the test switch 11 in the activated state.
  • the two light-emitting diodes 12 and 13 are preferably arranged in the movable actuating part of the test switch 11. Alternatively, for example, the two light-emitting diodes 12 and 13 can be arranged in a fixed part of the test switch.
  • the test switch 11 can also have two sub-areas, each of the light-emitting diodes 12 and 13 being arranged in one of the two sub-areas and thus a different sub-area in each case being illuminated by the two light-emitting diodes 12 and 13.
  • Fig. 2 a second embodiment of the invention is shown. The embodiment shown differs from that in FIG Fig. 1 illustrated embodiment in particular in that an operating device 10 is now shown according to one aspect of the invention.
  • An LED driver 32 for mains operation is in Fig. 2 referred to as the line voltage driver for LED.
  • a first current path starting from the mains supply source 3, leads via a mains switch 14, a first relay 15a, the LED driver 32 for mains operation and a second relay 15b to the lighting means of the lamp module 2.
  • This current path leads partially through the operating device 10 (illustrated in areas A and C in which the first and second relays 15a, 15b are arranged).
  • the LED driver 32 and the relays 15a and 15b are optional elements; it can also be provided that the operating device 1 operates the LED 2 even when the mains voltage 3 is applied.
  • the first and second relays 15a, 15b are set up to switch the load or the light source of the lamp module 2 from the LED driver 32 for mains operation to an emergency LED driver 17 if the mains voltage fails, or if the mains voltage moves out of a predetermined range or a predetermined threshold value is exceeded or not reached.
  • an energy store 18 is charged by the mains voltage via a charging circuit 19 in normal operation.
  • the energy store 18 then supplies, in emergency lighting mode, the emergency LED driver 17, which in turn supplies the lighting means of the lighting module 2 with power via the second relay 15b.
  • the relays 15a and 15b are not absolutely necessary.
  • other switching elements such as semiconductor switches can also be used, or diode decoupling can also simply be used.
  • an LED driver 32 is not absolutely necessary for mains operation; the operating device 1 can also be designed in such a way that it can operate the lighting means of the luminaire module 2 even when the mains voltage 3 is applied.
  • the energy store 18 is separated from the lighting means of the lamp module 2 by a safety extra-low voltage insulation barrier 31b.
  • the charging circuit 19 has in particular a potential separation element 19a which enables the isolation barrier 31a to be bridged while maintaining the galvanic separation.
  • the potential separation element 19a is a converter and in particular a flyback converter, ie a converter with a clocked switch, via which the energy store is charged when the mains voltage is applied, ie in normal operation.
  • a feedback line 21 via an optocoupler 22, via which a feedback signal can be transmitted to the primary side of the charging circuit.
  • the potential separation element 17a of the emergency LED driver 17 is also shown, which is set up to bridge the safety extra-low voltage insulation barrier 31b while maintaining the galvanic separation through which the energy store and the secondary-side part of the charging circuit 19 from the light module 2 (e.g. the LED , LED track, ...) is separated.
  • the potential separation element 17a is also a converter and in particular a flyback converter, which is also operated in a clocked manner.
  • a control circuit 6 which, based on the voltage / current transmitted by the potential separation element 17a of the charging circuit, determines directly or indirectly whether an emergency lighting operation is present.
  • the control circuit 6 can therefore detect the line voltage indirectly or directly (for example by measuring the voltage on the secondary side of the potential separation element of the charging circuit 19a) and thus also a failure of the line voltage or a deviation of the line voltage from a predetermined value or from a predetermined interval.
  • the control circuit 6 can also control the timing of the potential separation element 17a of the emergency LED driver 17, and thus control the power, the current and / or the voltage with which the lighting means of the lamp module 2 is supplied in emergency lighting mode.
  • the control circuit 6 can also detect the current or voltage output by the energy store 18 and control the operation of the indicator indicator with a status display by means of the first light-emitting diode 12 and the second light-emitting diode 13. Further information from further modules of the emergency lighting device (from a test switch 11 for initiating a test mode) can be received, processed and / or sent to the control circuit 6.
  • the control circuit 6 can be implemented by a microcontroller ( ⁇ C), an integrated circuit IC and / or an ASIC.
  • ⁇ C microcontroller
  • IC integrated circuit
  • ASIC application specific integrated circuit
  • a low voltage power source can be provided in the area of the energy store 18, ie on the secondary side of the electrical isolation element of the charging circuit 19a and on the primary side of the electrical isolation element 17a of the emergency LED driver 17.
  • the power source with low voltage can supply the control circuit 6 with an operating voltage.
  • the illustrated control circuit 6 can control the current and / or the voltage with which the energy store 18 is supplied via the potential separation element 19a of the charging circuit 19, as well as the voltage and / or the current that is supplied by the Energy storage device 19 is supplied to the potential separation element 17a of the emergency LED driver 17.
  • the control circuit 6 can also control the timing of the switch of the potential separation element 17a (converter) of the emergency LED driver 17 and signal a feedback signal via an optocoupler 22 to the primary side of the charging circuit 19 via a feedback path 21. By using the optocoupler 22, the galvanic separation between the energy store and the mains voltage 13 is obtained.
  • the control circuit 6 can in turn evaluate additional information that is supplied, for example, from a test switch 11 and via an optional DALI interface 28. Furthermore, the control circuit can in turn control an indicator with a status display by means of the first light-emitting diode 12 and the second light-emitting diode 13, which, for example, signals the emergency light operation to the outside. Finally, the control circuit 6 can communicate with other devices via the DALI interface.
  • Fig. 3 shows a more detailed illustration of a constant current source 10 according to a preferred embodiment of the invention.
  • the control circuit 6 itself is in the Fig. 3 not shown. However, the connections 'Start'"Signal green '" Signal red' and 'Testschaltersign.' shown, which are connected to the control circuit 6 or designed as output pins or input pins (output or input connections) of the control circuit 6.
  • the constant current source 10 is preferably fed from an internal voltage supply of the operating device 1, for example starting from the current source with low voltage (LVPS) or from the battery 4. This feed from the internal
  • the voltage supply of the operating device 1 can be fed via an inductance L342 to a reference current source RSQ, formed from the transistors Q346 and Q345 and the base resistor R347.
  • the reference current source RSQ can be activated or deactivated via the “Start” connection, which is supplied by the control circuit 6. In a start-up phase, the start connection can be used to activate the reference current source RSQ, for example by applying a high level to the base of the transistor Q345.
  • the reference current source RSQ is then followed by two parallel current paths, each with a PNP transistor Q340 bw.
  • Q341 is connected to the emitter terminal with the output of the reference current source RSQ.
  • Each of the two PNP transistors Q340 and Q341 is bw with the collector connection in each case with the collector connection of an NPN transistor Q343.
  • Q342 connected.
  • the intersection of the collector connection of the first PNP transistor Q340 and the collector connection of the first NPN transistor Q343 is connected to the first connection 9.2 via a second filter inductance L340, the intersection of the collector connection of the second PNP transistor Q341 and the collector
  • the connection of the second NPN transistor Q342 is connected to the first connection 9.1 via a first filter inductance L341.
  • the emitter terminals of the NPN transistors Q342 and Q343 are each connected to the ground.
  • the base of the first NPN transistor Q343 is connected to the control output 'signal green' of the control circuit 6.
  • the base of the second NPN transistor Q342 is connected to the control output 'Signal rot' of the control circuit 6.
  • the two PNP transistors Q340 and Q341 are each arranged in an emitter circuit, with the first emitter resistor R340 being connected to the first filter inductance L340 and thus the first terminal 9.1 at the emitter of the first PNP transistor Q340, and the emitter of the second PNP-
  • the transistor Q341 is connected to the second filter inductance L341 and thus to the second terminal 9.2 via the second emitter resistor R341.
  • the first NPN transistor Q343 is switched on. Starting from the reference current source RSQ, a current can now flow through the second PNP transistor Q341 and via the first filter inductance L340 to the first terminal 9.1. Starting from the first connection 9.1, the current can flow through the second light-emitting diode 13 to the second connection 9.2. From the second connection 9.2 the current flows on via the second filter inductance L341 to the first NPN transistor Q343 to ground. Due to the potentials at connections 9.1 and 9.2. the first light-emitting diode 12 remains blocked.
  • the second NPN transistor Q342 is switched on. Starting from the reference current source RSQ, a current can now flow through the first PNP transistor Q340 and via the second filter inductance L341 to the second terminal 9.2. Starting from the second connection 9.2, the current can flow through the first light-emitting diode 12 to the first connection 9.1. The current flows from the first connection 9.1 via the first filter inductance L340 to the second NPN transistor Q342 to ground. Due to the potentials at connections 9.1 and 9.2. the second light-emitting diode 13 remains blocked.
  • the constant current source 10 thus has a first constant current source, which is formed by the series connection of reference current source RSQ, the first PNP transistor Q340 and the second NPN transistor Q342, and a second constant current source, which is formed by the series connection of reference current source RSQ, the second PNP Transistor Q341 and the first NPN transistor Q343 is formed.
  • the first or the second constant current source can alternatively be connected to the first connection 9.1 and to the second connection 9.2.
  • the operating device 1 will activate the second light-emitting diode 13, which is preferably green.
  • the first light-emitting diode 12 can alternatively be activated.
  • the detection of the actuation of the test switch 11 is to be described below. It can be assumed that the operating device 1 is operating in the normal case, the second light-emitting diode 13 being activated. The second PNP transistor Q341 is thus also activated. If the two connections 9.1 and 9.2 are now short-circuited by actuating the test switch 11, the potential of the voltage supply of the operating device 1 is applied to the two connections 9.1 and 9.2 due to the second PNP transistor Q341 being switched on. A first diode D341 and a second diode D342 are connected to both connections 9.1 and 9.2 via the filter inductance L340 and L341, respectively. As soon as there is a short circuit across the two connections 9.1 and 9.2, both diodes D341 and D342 turn on, and thus the third NPN transistor Q344 is switched off.
  • the test switch 11 is not actuated and the two connections 9.1 and 9.2 are not short-circuited, when the light-emitting diode 12 or 13 is activated, only one diode D341 or D340 has a high potential, and the other diode has a low potential, since a voltage drops across one of the two light-emitting diodes 12 or 13 and one of the two NPN transistors Q343 or Q342 is switched on, and thus the potential is on its collector is pulled down. Thus, the third NPN transistor Q344 remains in the on state.
  • the two connections 9.1 and 9.2 are connected via an OR link of an evaluation circuit, which can be formed, for example, by a diode network (DD340, D341). If both connections 9.1 and 9.2 are short-circuited and are therefore at the same potential, then a different signal is present at the output of the evaluation circuit than when a different potential is present at the two connections 9.1 and 9.2. A different potential is present at the two connections 9.1 and 9.2 when one of the two light-emitting diodes 12 or 13 is activated. When the test switch is actuated, the two connections 9.1 and 9.2 are short-circuited and the same potential is applied to both connections 9.1 and 9.2.
  • an evaluation circuit which can be formed, for example, by a diode network (DD340, D341).
  • the first connection 9.1 and the second connection 9.2 are connected via an OR link of the evaluation circuit, and the evaluation circuit signals an actuation of the test switch 11 when both connections 9.1 and 9.2 are short-circuited and are therefore at the same potential. This signaling of the actuation of the test switch 11 by the evaluation circuit can be recognized and evaluated by the control circuit 6.
  • this third transistor Q344 When this third transistor Q344 is switched on, the potential at the collector of the third transistor Q344 is pulled to ground, which is indicated by the control circuit 6 at the input 'Testschaltersign.' can be captured.
  • the input 'Test switch sign.' connected to a pull-up resistor or an internal current or voltage source of the control circuit 6, so that when the third transistor Q344 is open, the potential at the collector of the third transistor Q344 is at a potential different from the ground potential.
  • the brightness of the light-emitting diodes 12 and 13 can be influenced by a corresponding control of the first and second NPN transistors Q343 and Q342.
  • the two NPN transistors Q343 and Q342 can each be controlled with a pulse-modulated signal such as a pulse-width-modulated signal.
  • the brightness of the light-emitting diodes 12 and 13 will change as a function of the pulse duty factor of the pulse-modulated signal.
  • the two NPN transistors Q343 and Q342 can also be operated in linear mode and switched on to different degrees by selecting the amplitude of the base voltage. In this case the two NPN transistors Q343 and Q342 would work as some sort of adjustable resistor.
  • the brightness of the light-emitting diodes 12 and 13 can be specified, for example, by a specification by the user on the operating device 1, for example by programming via an existing interface or a type of configuration such as a potentiometer or DIP switch.
  • the constant current source 10 can also have an actively clocked switching regulator in order to provide a constant current for supplying the light-emitting diodes 12 and 13.

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Description

  • Die Erfindung liegt im Feld der Notbeleuchtung und betrifft insbesondere eine Anordnung umfassend ein Betriebsgerät für Notleuchten mit einem Testschalter und einer Statusanzeige und eine entsprechende Notbeleuchtung.
  • Für Notlichtsysteme werden Betriebsgeräte (Vorschaltgeräte) für den Betrieb angeschlossener Leuchten mit einer zusätzlichen Spannungsversorgung genutzt, die den Betrieb der angeschlossenen Leuchten über einen vorbestimmten Zeitraum auch bei Ausfall der Netzstromversorgung sicherstellt. Die Stromversorgung wird für den Ausfall der primären Netzstromversorgung mittels in Akkumulatoren gespeicherter Energie für eine Bemessungsbetriebsdauer aufrechterhalten, um Personen, mit einer bestimmten Beleuchtungsstärke über die Bemessungsbetriebsdauer beispielsweise das Verlassen eines Gebäudes zu ermöglichen.
  • Die Funktionsfähigkeit der Notbeleuchtung ist in regelmäßigen Abständen im Rahmen von Funktionstests ebenso wie laufend im Betrieb im Rahmen von Selbsttests zu prüfen. Ein solcher Funktionstest wird beispielsweise durch Betätigen eines extern an ein Notlichtbetriebsgerät angeschlossenen Testschalters (Prüftaster) ausgelöst. Der Anschluss des Testschalters an das Notlichtbetriebsgerät erfolgt zweidrahtig, häufig mittels Steckverbinder, und erfordert daher zwei extern zugängliche Anschlussmöglichkeiten an dem Notlichtbetriebsgerät.
  • Die Betriebszustand (Status) eines Notbeleuchtungssystems wird üblicherweise extern signalisiert. Hierzu kann eine grüne Leuchtdiode (LED) ein betriebsbereites Notbeleuchtungssystem signalisieren, während ein erkannter Fehler des Notbeleuchtungssystems mittels einer roten LED signalisiert wird. Übliche Betriebsgeräte weisen daher mindestens jeweils zwei weitere externe Anschlüsse für die LEDs zur Statusanzeige auf.
  • Damit weisen Betriebsgeräte für Notbeleuchtungssysteme wenigstens sechs externe Anschlüsse auf, die entsprechenden Raum in einem Gehäuse und entsprechenden Aufwand bei der Verkabelung im Rahmen der Installation eines Notlichtsystems erfordern.
  • Die Druckschrift DE102012214832A1 offenbart ein Betriebsgerät der Stand der Technik. Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die Komplexität eines Betriebsgeräts tur Notbeleuchtungssysteme zu verringern.
  • Die Aufgabe wird von einer Anordnung aus einem Betriebsgerät und einer ersten Leuchtdiode, einer zweiten Leuchtdiode und einem Testschalter, die die Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 aufweist, sowie eine Notbeleuchtung gemäß der Erfindung gelöst.
  • Die Anordnung umfasst ein Betriebsgerät für Notbeleuchtung, eine erste Leuchtdiode, eine zweite Leuchtdiode und einen Testschalter. Die Anordnung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Betriebsgerät einen ersten Anschluss und einen zweiten Anschluss umfasst, wobei die erste Leuchtdiode und die zweite Leuchtdiode gegenläufig parallel zwischen den ersten Anschluss und den zweiten Anschluss geschaltet sind. Der Testschalter ist vorzugsweise parallel zu erster Leuchtdiode und zweiter Leuchtdiode geschaltet und eingerichtet, bei Betätigung den ersten Anschluss mit dem zweiten Anschluss kurzzuschließen.
  • Die erfindungsgemäße Anordnung verringert die Anzahl der notwendigen externen Anschlüsse des Betriebsgeräts auf lediglich zwei insgesamt gegenüber den ursprünglich sechs Anschlüssen. Damit werden entsprechend die Bauraumanforderungen an das Gehäuse des Betriebsgeräts reduziert. Aufgrund der entfallenden Anschlüsse, beispielsweise Buchsen oder Klemmen, sind die Stückkosten des einzelnen Betriebsgeräts ebenfalls reduziert. Der Verkabelungsaufwand für das Betriebsgerät ist aufgrund der verringerten Anzahl anzuschließender Leitungen ebenfalls verringert, was sich in reduzierten Installationskosten niederschlägt. Die verringerte Anzahl externer Anschlüsse ermöglicht für das Design des Gehäuses des Betriebsgeräts mehr Freiheitsgrade.
  • Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
  • Eine bevorzugte Anordnung weist das Betriebsgerät mit einer Konstantstromquelle auf, wobei die Konstantstromquelle ausgelegt ist, einen Konstantstrom mit einer ersten oder mit einer der ersten Polarität entgegengesetzten zweiten Polarität zwischen dem ersten Anschluss und dem zweiten Anschluss einzuprägen.
  • Eine vorteilhafte erfindungsgemäße Anordnung umfasst das Betriebsgerät mit einer Steuerschaltung, wobei die Steuerschaltung ausgelegt ist, einen Kurzschluss zwischen dem ersten Anschluss und dem zweiten Anschluss zu erfassen.
  • Die Anordnung nach einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel umfasst eine Steuerschaltung des Betriebsgeräts, wobei die Steuerschaltung ausgelegt ist, einen Kurzschluss zwischen dem ersten Anschluss und den zweitem Anschluss zu erfassen, indem bestimmt wird, dass für einen begrenzten Konstantstrom zwischen dem ersten Anschluss und dem zweiten Anschluss eine Spannung zwischen dem ersten Anschluss und dem zweiten Anschluss einen Grenzwert unterschreitet.
  • Eine Ausführung der erfindungsgemäßen Anordnung weist die Steuerschaltung dafür ausgelegt auf, einen Kurzschluss zwischen dem ersten Anschluss und dem zweiten Anschluss auf Grundlage eines Regelparameters der Konstantstromquelle, insbesondere auf Grundlage einer Taktung eines Schalters der Konstant- stromquelle, zu bestimmen.
  • Eine weitere Anordnung nach einem Ausführungsbeispiel zeigt die Steuerschaltung dafür ausgelegt, die Konstantstromquelle so zu steuern, dass entweder der erste Konstantstrom mit der ersten Polarität oder der zweite Konstantstrom mit der zweiten Polarität zwischen dem ersten Anschluss und dem zweiten Anschluss eingeprägt wird.
  • Eine weitere Ausführung der erfindungsgemäßen Anordnung ist dadurch ausgezeichnet, dass die Konstantstromquelle ausgelegt ist, zwischen dem ersten Strom erster Polarität oder dem zweiten Strom zweiter Polarität umzuschalten. Die Konstantstromquelle kann eine erste Konstantstromquelle und eine zweite Konstantstromquelle umfassen, wobei alternativ die erste oder die zweite Konstantstromquelle an den ersten Anschluss und an den zweiten Anschluss geschaltet werden können.
  • Der erste Anschluss und der zweite Anschluss können über eine ODER-Verknüpfung einer Auswerteschaltung verbunden sein, und die Auswertschaltung kann eine Betätigung des Testschalters signalisieren, wenn der erste Anschluss und der zweite Anschluss kurzgeschlossen sind und somit auf gleichem Potential liegen.
  • In einer besonders bevorzugten Ausführung der erfindungsgemäßen Anordnung sind erste Leuchtdiode, zweite Leuchtdiode und der Testschalter in einer gemeinsamen Baugruppe, insbesondere in einem gemeinsamen Baugruppengehäuse, integriert ausgeführt.
  • Damit wird gegenüber den üblichen, voneinander getrennt ausgeführtem Prüftaster einerseits und Statusanzeigen andererseits eine reduzierte Anzahl von Einheiten für die erfindungsgemäße Anordnung erreicht, die insbesondere aufgrund der erfindungsgemäßen Reduktion auf zwei gegenüber den ursprünglich sechs Anschlüssen möglich und besonders vorteilhaft ist. Die zwei Verbindungen über den ersten Anschluss und den zweiten Anschluss von dem Betriebsgerät zu der Baugruppe können beispielsweise mittels Steckverbinder oder als Crimpverbindungen ausgebildet sein. Somit sind die Logistik durch die entsprechend geringere Anzahl getrennt zu verwaltender Bauteile, die Kosten für die Komponentenfertigung des Notlichtsystems, sowie die mit der Installation verbundenen Kosten entsprechend reduziert.
  • Die Aufgabenstellung wird auch durch eine Notbeleuchtung aufweisend zumindest ein Notleuchtmittel und eine erfindungsgemäße Anordnung gelöst.
  • Weitere Ziele, Vorteile, Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der beiliegenden Figur. Dabei können alle beschriebenen Merkmale für sich oder in vorteilhafter Kombination den Gegenstand der in den anhängenden Ansprüchen definierten Erfindung bilden. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine Anordnung aus einem Betriebsgerät und einer ersten Leuchtdiode, einer zweiten Leuchtdiode und einem Testschalter gemäß einer bevorzugten Ausführung der Erfindung,
    Fig. 2
    eine detailliertere schematische Darstellung eines Betriebsgerätes gemäß einer bevorzugten Ausführung der Erfindung,
    Fig. 3
    eine detailliertere Darstellung einer Konstantstromquelle gemäß einer bevorzugten Ausführung der Erfindung.
  • Eine erfindungsgemäße Anordnung aus einem Betriebsgerät 1, einer ersten Leuchtdiode 12, einer zweiten Leuchtdiode 13 und einem Testschalter 11 gemäß einer bevorzugten Ausführung der Erfindung ist in Figur 1 gezeigt.
  • Das Betriebsgerät 1 ist lediglich mit für die Darstellung der Erfindung hilfreichen Elementen dargestellt. Ein Netzanschluss 3 des Betriebsgeräts dient dem Anschluss des Betriebsgeräts 1 an eine Netzspannungsversorgung eines Gebäudes, beispielsweise mit Wechselspannung UAC=230 V bei 50 Hz. Das Betriebsgerät 1 ist dafür ausgelegt, ein oder mehrere Leuchtenmodule 2 als Last an einem Leuchtenausgang 5 mit einer Gleichspannung UDC zu betreiben. Beispielsweise kann das Betriebsgerät 1 an einem oder mehreren Leuchtenausgängen 5 eine Gleichspannung in einem Spannungsbereich von 10 bis 52 V bei einem entsprechend einer Spannungs-Strom-Kennlinie zu entnehmenden LED-Strom bereitstellen.
  • Das Leuchtenmodul 2 umfasst Leuchtmittel, im dargestellten Beispiel Leuchtdioden (LEDs), die mit dem LED-Strom über den Leuchtenausgang 5 betrieben werden. Dabei kann das Leuchtenmodul 2 ein oder mehrere Leuchtmittel für den Notlichtbetrieb umfassen. Im Notlichtbetrieb können eines, mehrere oder alle Leuchtmittel des Leuchtenmoduls 2 betrieben werden.
  • Sind die vorstehend dargestellten Elemente typisch für allgemeine Bauformen von Betriebsgeräten (Vorschaltgeräte, Ballast), so weist das gezeigte Betriebsgerät 1 für den Einsatz als Betriebsgerät im Rahmen von Notbeleuchtungssystemen einen zusätzlichen Batterieanschluss 7 auf. Am Batterieanschluss 7 ist ein Akkumulator 4 angeschlossen. Der Akkumulator 4 wird von dem Betriebsgerät 1 über den Batterieanschluss 7 mit einem Ladestrom elektrisch aufgeladen. Im Betriebsfall der Notbeleuchtung, also beispielsweise einem Ausfall der gebäudeseitigen Netzspannungsversorgung mit der Netzspannung UAC, versorgt das Betriebsgerät 1 den Leuchtenanschluss 5 und damit das Leuchtenmodul 2 mit elektrischer Energie aus dem Akkumulator 4 mit einem entsprechenden Leuchtenstrom ILED während einer Bemessungsbetriebsdauer, die beispielsweise auf 1 h. 2h oder 3h voreinstellbar ist.
  • Leuchtenanschluss 5, Batterieanschluss 7 und ein unten erläuterter erster Anschluss 9.1 und zweiter Anschluss 9.2 des Betriebsgeräts 1 sind im Gegensatz zum Netzanschluss 3 als SELV klassifiziert und von dem Netzanschluss 3 getrennt, betriebsgerätintern mittels einer Potentialbarriere von dem Netzanschluss 3 ausgeführt.
  • Die Steuerung des Betriebsgeräts 1 erfolgt mittels einer Steuerschaltung, insbesondere einem Mikroprozessor 6. Der Mikroprozessor 6 kann nicht nur Funktionen für den Wechsel von Betriebszuständen wie Bereitschaftsbetrieb (Ruhebetrieb), Notlichtbetrieb, Ladebetrieb des Akkumulators 4, Überwachung einer LED-Last am Ausgang, steuern, sondern auch Funktionen für die unterschiedlichen Tests des Betriebsgeräts und seiner Anschlüssen ausführen.
  • Einer oder mehrere verschiedene Funktionstests können über einen externen Testschalter 11 ausgelöst werden oder bestimmte Intervalle, beispielsweise täglich, wöchentlich, jährlich für Funktionstests können über den Testschalter 4 bestimmt werden. Der Testschalter 4 kann beispielsweise als Schaltwippe, als Wechselschalter oder auch bevorzugt als Taster ausgebildet sein.
  • Der Testschalter 11 ist erfindungsgemäß zusammen mit einer ersten Leuchtdiode 12, dargestellt als rote Leuchtdiode 12, und einer zweiten Leuchtdiode 13, gezeigt als grüne Leuchtdiode 13, an einen ersten Anschluss 9.1 und einen zweiten Anschluss 9.2 des Betriebsgeräts 1 geschaltet. Insbesondere ist der erste Anschluss 9.1 mit einem ersten Kontakt 12.1 (Kathode) der ersten Leuchtdiode 12 und einem zweiten Kontakt 13.2 (Anode) der zweiten Leuchtdiode 13 leitend verbunden. Der zweite Anschluss 9.2 ist dann mit einem zweiten Kontakt 12.2 (Anode) der ersten Leuchtdiode 12 und einem ersten Kontakt 13.1 (Kathode) der zweiten Leuchtdiode 13 leitend verbunden. Die erste Leuchtdiode 12 und die zweite Leuchtdiode 13 sind somit antiparallel an den ersten Anschluss 9.1 und den zweiten Anschluss 9.2 des Betriebsgeräts 1 geschaltet. Der Testschalter 11 ist parallel zu den zueinander gegenläufig parallel geschalteten Leuchtdioden 12, 13 an den ersten Anschluss 9.1 und den zweiten Anschluss 9.2 geschaltet.
  • Der Testschalter 11 ist so ausgelegt, den ersten Anschluss 9.1 und den zweiten Anschluss 9.2 bei Betätigung des Testschalters 11 leitend miteinander zu verbinden (kurzzuschließen).
  • Werden mittels des Testschalters 11 der erste Anschluss 9.1 und der zweite Anschluss 9.2 leitend miteinander verbunden, so ist dieser Kurzschluss beispielsweise dadurch für das Betriebsgerät 1 zu erfassen, dass eine Spannung zwischen dem ersten Anschluss 9.1 und dem zweiten Anschluss 9.2 zusammenbricht, insbesondere einen minimalen Spannungswert unterschreitet, obwohl ein begrenzter Konstantstrom über den ersten Anschluss 9.1 und den zweiten Anschluss 9.2 fließt.
  • In einer weiteren Ausführung des Betriebsgeräts 1, insbesondere der Konstantstromquelle 10 und des Mikroprozessors 6, wird der mittels des Testschalters 11 erzeugte Kurzschluss zwischen dem ersten Anschluss 19.1 und dem zweiten Anschluss 9.2 anhand eines Regelparameters der Konstantstromquelle 10, beispielsweise einer Taktung eines Schalters der Konstantstromquelle 10, erkannt.
  • Der erkannte Kurzschluss zwischen dem ersten Anschluss 9.1 und dem zweiten Anschluss 9.2 kann in dem Mikroprozessor 6 dazu genutzt werden, eine entsprechende Testprozedur zu starten. In einer Ausführung wird zusätzlich die Zeitdauer des Kurzschlusses bestimmt und entsprechend der Dauer des Kurzschlusses ein Funktionstest des Betriebsgeräts 10 ausgeführt, ein Funktionstest mit einer vorbestimmten Testdauer gestartet, oder eine Funktionstestdauer eingestellt. Beispielsweise kann durch Betätigung des Testschalters 11 ein Betrieb der Notleuchtmittel des Leuchtenmoduls 2 mittels aus dem Akkumulator 4 entnommener Energie ausgelöst werden.
  • Die antiparallele Schaltung der Leuchtdioden 12 und 13 bezüglich des ersten Anschlusses 9.1 und des zweiten Anschlusses 9.2 bewirkt, dass je nach Polarität einer Spannung zwischen dem ersten Anschluss 9.1 und dem zweiten Anschluss 9.2 jeweils eine der beiden Leuchtdioden 12, 13 in Sperrichtung geschaltet ist, also lediglich eine der beiden Leuchtdioden 12, 13 leuchten kann. Die erste Leuchtdiode 12 und die zweite Leuchtdiode 13 sind somit durch die die Richtung eines Stroms, der durch eine Konstantstromquelle 10 des Betriebsgeräts 1 erzeugt wird, gezielt einzeln ansprechbar und damit jeweils gezielt zur Lichtabgabe anzuregen.
  • Die Konstantstromquelle 10 ist so ausgelegt, dass die Richtung eines zwischen dem ersten Anschluss 9.1 und dem zweiten Anschluss 9.2 eingeprägten Stroms umkehrbar ist. Eine Umkehr der Stromrichtung kann in einer Ausführung der Erfindung durch ein Umschalten der Stromrichtung der Konstantstromquelle 10 verwirklicht werden. Damit kann mittels der Stromrichtung des Stroms zwischen dem ersten Anschluss 9.1 und dem zweiten Anschluss 9.2 entweder die erste Leuchtdiode 12 oder die zweite Leuchtdiode 13 zur Lichtabgabe angeregt werden.
  • Damit ist eine Statusanzeige des Betriebsgeräts 1 mittels zweier Leuchtdioden, in einer Ausführung auch verschiedenfarbiger Leuchtdioden, möglich.
  • Mit den Leuchtdioden 12, 13 werden unterschiedliche Systemstati anzeigbar, wobei die Konstantromquelle 10 beispielsweise die Leuchtdioden 12, 13 in die Zustände "ein", "aus", "schnell blinkend", "langsam blinkend" entsprechend bestimmten Betriebs- und Testzustände des Betriebsgeräts 1, wie beispielsweise "System OK", "Funktionstest läuft", Betriebsdauertest läuft", "Lastfehler", "Akkufehler", "Ladefehler", "Notbetrieb", schalten kann. Zusätzlich oder alternativ können auch andere Informationen über das Betriebsgerät 1 ausgegeben, beispielsweise eine Adresse oder die bisherige Betriebsdauer. Die Ausgabe von Systemstati oder auch anderen Informationen kann auch durch eine kodierte Folge von Aktivierungen der Leuchtdioden erfolgen, beispielsweise durch alternierende Folgen von Farbwechseln und / oder auch durch unterschiedliche zeitliche Folgen von Ausgaben, wobei beispielsweise die Aktivierungsdauer oder Pausendauer variiert wird.
  • Die Konstantstromquelle 10 kann entsprechend einer weiteren Ausführung der Erfindung eine erste Konstantstromquelle und eine zweite Konstantstromquelle umfassen. Die erste Konstantstromquelle ist so geschaltet, dass sie einen ersten Strom mit einer ersten Stromrichtung von dem ersten Anschluss 9.1 zu dem zweiten Anschluss 9.2 erzeugt und somit die zweite Leuchtdiode 13 zur Lichtabgabe anregt. Die zweite Konstantstromquelle ist so geschaltet, dass sie einen zweiten Strom mit einer zweiten Stromrichtung von dem zweiten Anschluss 9.2 zu dem ersten Anschluss 9.1 erzeugt und somit die erste Leuchtdiode 12 zur Lichtabgabe anregt. Die Konstantstromquelle 10 kann alternativ die erste Konstantstromquelle an den ersten Anschluss 9.1 oder die zweite Konstantstromquelle an den zweiten Anschluss 9.2 schalten. Damit kann mittels alternativem Betrieb der ersten Konstantstromquelle und der zweiten Konstantstromquelle entweder die erste Leuchtdiode 12 oder die zweite Leuchtdiode 13 zum Leuchten angeregt werden, obwohl lediglich zwei Anschlüsse 9.1, 9.2 am Betriebsgerät 1 vorhanden sind.
  • In einer weiteren Ausführung der Erfindung werden die erste Leuchtdiode 12 und die zweite Leuchtdiode von der Konstantstromquelle 10 mittels periodischen Strompulsen in die erste Stromrichtung oder in die zweite Stromrichtung über den ersten Anschluss 9.1 oder den zweiten Anschluss 9.2 angesteuert. In einer Zeit TOFF zwischen den Strompulsen prüft der Mikroprozessor 6, ob der Testschalter 11 betätigt und entsprechend ein Kurzschluss zwischen dem ersten Anschluss 9.1 und dem zweiten Anschluss 9.2 erzeugt wurde.
  • Mittels einer Stromrichtung an dem ersten Anschluss 9.1 und dem zweiten Anschluss 9.2, sowie mittels Erfassen eines Lastzustands, insbesondere eines Kurzschluss zwischen dem ersten Anschluss 9.1 und dem zweiten Anschluss 9.2 sind somit drei Funktionalitäten, der Betrieb zweier Leuchtdioden für Statusanzeige und das Auslösen einer oder mehrerer Testfunktionen lediglich eine Anschlussklemmenpaar integriert. Damit ist mittels der erfindungsgemäßen Anordnung eine vorteilhafte Reduzierung der Anschlussklemmen gegenüber den bekannten Betriebsgeräten erreicht.
  • Besonders bevorzugt, werden die erste Leuchtdiode 12, die zweite Leuchtdiode 13 und der Testschalter 11 in einem einzigen Bauteil integriert ausgeführt, wie dies in Figur 1 mittels der unterbrochenen Linie angedeutet ist. Damit sin die extern zugänglichen Anzeige- und Bedienelemente des Notlichtsystems an einer einem Nutzer zugänglichen Stelle gemeinsam anzuordnen, wobei der Installationsaufwand ebenso wie die Anzahl der Baugruppen entsprechend vorteilhaft reduziert ist.
  • Der Testschalter 11 kann beispielsweise derart ausgelegt sein, dass er zumindest teilweise transparent ausgeführt ist, wobei die erste Leuchtdiode 12 und die zweite Leuchtdiode 13 innerhalb des Testschalters 11 angeordnet sind, und im aktivierten Zustand den transparenten Teil des Testschalters 11 ausleuchten. Vorzugsweise sind die beiden Leuchtdioden 12 und 13 im beweglichen Betätigungsteil des Testschalters 11 angeordnet. Alternativ können aber beispielsweise die beiden Leuchtdioden 12 und 13 in einem fixen Teil des Testschalters angeordnet sein. Es kann der Testschalter 11 auch zwei Teilbereiche aufweisen, wobei jede der Leuchtdioden 12 und 13 in einem der beiden Teilbereiche angeordnet ist und somit jeweils ein unterschiedlicher Teilbereich durch die beiden Leuchtdioden 12 und 13 beleuchtet wird.
  • In Fig. 2 ist eine zweite Ausführungsform der Erfindung dargestellt. Die dargestellte Ausführungsform unterscheidet sich von der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform insbesondere dadurch, dass nunmehr ein Betriebsgerät 10 gemäß einem Aspekt der Erfindung gezeigt wird. Darin ist schematisch gezeigt, dass das Notlichtgerät 10 in drei Bereiche A, B, C unterteilt ist, die voneinander jeweils durch eine Sicherheitskleinspannungs-Isolationsbarriere 31a, 31b (Safety Extra Low Voltage (SELV) Isolation Barrier) voneinander getrennt sind. Ein LED-Treiber 32 für den Netzbetrieb ist in Fig. 2 als Netzspannungs-Treiber für LED bezeichnet.
  • Aus Fig. 2 geht hervor, dass ein erster Strompfad ausgehend von der Netzversorgungsquelle 3 über einen Netzschalter 14, ein erstes Relais 15a, den LED-Treiber 32 für den Netzbetrieb und ein zweites Relais 15b zu dem Leuchtmittel des Leuchtenmoduls 2 führt. Dieser Strompfad führt teilweise durch das Betriebsgerät 10 (veranschaulicht in den Bereichen A und C in denen das erste und das zweite Relais 15a, 15b angeordnet sind). Insbesondere der LED-Treiber 32 und die Relais 15a und 15b sind optionale Elemente, es kann auch vorgesehen sein, dass das Betriebsgerät 1 auch bei anliegender Netzspannung 3 die LED 2 betreibt.
  • Das erste und das zweite Relais 15a, 15b sind dabei dazu eingerichtet, die Last, bzw. das Leuchtmittel des Leuchtenmoduls 2 von dem LED-Treiber 32 für den Netzbetrieb auf einen Notfall-LED-Treiber 17 umzuschalten, wenn die Netzspannung ausfällt, bzw. wenn sich die Netzspannung aus einem vorbestimmten Bereich bewegt, bzw. ein vorbestimmter Schwellwert über- oder unterschritten wird.
  • Gezeigt ist auch, dass ein Energiespeicher 18 über eine Ladeschaltung 19 im Normalbetrieb durch die Netzspannung geladen wird. Der Energiespeicher 18 versorgt dann, im Notlichtbetrieb, den Notfall-LED-Treiber 17, der wiederum über das zweite Relais 15b das Leuchtmittel des Leuchtenmoduls 2 mit Strom versorgt.
  • Die Relais 15a und 15b sind nicht unbedingt erforderlich. Es können auch beispielsweise andere Umschaltelemente wie Halbleiterschalter verwendet werden, oder auch einfach Diodenentkopplungen genutzt werden.
  • Ebenfalls ist ein LED-Treiber 32 für den Netzbetrieb nicht zwingend erforderlich, dass Betriebsgerät 1 kann auch derart ausgelegt sein, dass es auch bei anliegender Netzspannung 3 die Leuchtmittel des Leuchtenmoduls 2 betreiben kann.
  • Gezeigt ist auch, dass der Energiespeicher 18 durch eine Sicherheitskleinspannungs-Isolationsbarriere 31b von dem Leuchtmittel des Leuchtenmoduls 2 getrennt ist.
  • Die Ladeschaltung 19 weist insbesondere ein Potentialtrennungselement 19a auf, das ein Überbrücken der Isolationsbarriere 31a unter Beibehaltung der galvanischen Trennung ermöglicht. Bei dem Potentialtrennungselement 19a handelt es sich dabei um einen Konverter und insbesondere um einen Flyback-Konverter, d.h. einen Konverter mit einem getakteten Schalter, über den der Energiespeicher bei Anliegen der Netzspannung, d.h. im Normalbetrieb, geladen wird.
  • Dargestellt ist auch eine Feedback-Leitung 21 über einen Optokoppler 22, über die ein Feedback-Signal an die Primärseite der Ladungsschaltung übertragen werden kann.
  • Ebenfalls ist das Potentialtrennungselement 17a des Notfall-LED-Treibers 17 gezeigt, das dazu eingerichtet ist die Sicherheitskleinspannungs-Isolationsbarriere 31b unter Beibehaltung der galvanischen Trennung zu überbrücken, durch die der Energiespeicher sowie der sekundärseitige Teil der Ladeschaltung 19 von dem Leuchtenmodul 2 (z.B. der LED, LED-Strecke, ...) getrennt ist. Im dargestellten Fall handelt es sich bei dem Potentialtrennungselement 17a ebenfalls um einen Konverter und insbesondere um einen Flyback-Konverter, der ebenfalls getaktet betrieben wird.
  • In Fig. 2 ist zudem eine Steuerschaltung 6 gezeigt, die anhand der durch das Potentialtrennungselement 17a der Ladeschaltung übertragene Spannung/des übertragenen Stroms direkt oder indirekt ermittelt, ob ein Notlichtbetrieb vorliegt. Die Steuerschaltung 6 kann daher indirekt oder direkt die Netzspannung erfassen (beispielsweise mittels einer Messung der Spannung auf der auf der Sekundärseite des Potentialtrennungselements der Ladeschaltung 19a) und somit auch einen Ausfall der Netzspannung, bzw. ein Abweichen der Netzspannung von einem vorbestimmten Wert, bzw. aus einem vorbestimmten Intervall, erkennen. Die Steuerschaltung 6 kann auch die Taktung des Potentialtrennungselements 17a des Notfall-LED-Treibers 17 steuern, und somit die Leistung, den Strom und/oder die Spannung steuern, mit der das Leuchtmittel des Leuchtenmoduls 2 im Notlichtbetrieb versorgt wird.
  • Dabei kann die Steuerschaltung 6 auch den von dem Energiespeicher 18 abgegebenen Strom, bzw. die abgegebene Spannung erfassen und den Betrieb des Indikators Indikator mit einer Statusanzeige mittels der ersten Leuchtdiode 12 und der zweiten Leuchtdiode 13 steuern. Weitere Informationen von weiteren Modulen des Notlichtgeräts (von einem Testschalter 11 zum Initiieren eines Testmodus) können von der Steuerschaltung 6 empfangen, verarbeitet und/oder an diese gesendet werden.
  • Die Steuerschaltung 6 kann durch einen Mikrocontroller (µC), eine integrierte Schaltung IC und/oder eine ASIC realisiert sein.
  • Es kann im Bereich des Energiespeichers 18, d.h. auf der Sekundärseite des Potentialtrennungselements der Ladeschaltung 19a und auf der Primärseite des Potentialtrennungselements 17a des Notfall-LED-Treibers 17, eine Stromquelle mit niedriger Spannung (Low Voltage Power Source, LVPS) vorgesehen sein. Die Stromquelle mit niedriger Spannung (LVPS) kann die Steuerschaltung 6 mit einer Betriebsspannung versorgen.
  • Die dargestellte Steuerschaltung 6 (IC, ASIC, Mikrocontroller) kann dabei den Strom und/oder die Spannung, mit der der Energiespeicher 18 über das Potentialtrennungselement 19a der Ladeschaltung 19 versorgt wird, sowie die Spannung und/oder den Strom, die/der von dem Energiespeicher 19 dem Potentialtrennungselement 17a des Notfall-LED-Treibers 17 zugeführt wird, erfassen. Ebenfalls kann die Steuerschaltung 6 die Taktung des Schalters des Potentialtrennungselements 17a (Konverter) des Notfall-LED-Treibers 17 steuern und über einen Optokoppler 22 ein Feedback-Signal über einen Feedback-Pfad 21 an die Primärseite der Ladeschaltung 19 signalisieren. Durch Verwendung des Optokopplers 22 wird die galvanische Trennung zwischen Energiespeicher und Netzspannung 13 erhalten.
  • Die Steuerschaltung 6 kann dabei wiederum zusätzliche Informationen auswerten, die beispielsweise von einem Testschalter 11 sowie über eine optionale DALI-Schnittstelle 28 zugeführt werden. Weiter kann die Steuerschaltung wiederum einen Indikator mit einer Statusanzeige mittels der ersten Leuchtdiode 12 und der zweiten Leuchtdiode 13 ansteuern, der beispielsweise den Notlichtbetrieb nach außen signalisiert. Schließlich kann die Steuerschaltung 6 über die DALI-Schnittstelle mit anderen Geräten kommunizieren.
  • Es liegt eine Trennung des Energiespeichers 18 von der an dem Leuchtmittel des Leuchtenmoduls 2 anliegenden Netzspannung durch die isolierende Barriere 31b vor. Somit ist es ermöglicht, die Stromversorgung des Leuchtmittels des Leuchtenmoduls 2 durch den Energiespeicher 18 über den Entladestrom des Energiespeichers 18 zu regeln. Dadurch ist es möglich, eine größere Anzahl verschiedener Spannungen an dem Leuchtmittel des Leuchtenmoduls 2 bereitzustellen, als es ein Einsatz von anderen Potentialtrennungselementen, wie beispielsweise Boost-Konvertern (Aufwärtswandlern), erlauben würde. Zudem ist bei niedrigen Kosten ein Wirkungsgrad des Energiespeichers 18 von ca. 80% oder höher erreichbar (im quasiresonanten (QR) Betrieb).
  • Fig. 3 zeigt eine detailliertere Darstellung einer Konstantstromquelle 10 gemäß einer bevorzugten Ausführung der Erfindung. Die Steuerschaltung 6 selbst ist in der Fig. 3 nicht dargestellt. Allerdings sind die Anschlüße 'Start' "Signal grün' "Signal rot' und 'Testschaltersign.' abgebildet, welche mit der Steuerschaltung 6 verbunden bzw. als Ausgangsspins oder Eingangsspins (Ausgangs- oder Eingangsverbindungen) der Steuerschaltung 6 ausgelegt sind.
  • Vorzugsweise wird die Konstantstromquelle 10 aus einer internen Spannungsversorgung des Betriebsgerätes 1 gespeist, beispielsweise ausgehend von der Stromquelle mit niedriger Spannung (LVPS) oder von der Batterie 4. Diese Speisung aus der internen Spannungsversorgung des Betriebsgerätes 1 kann über eine Induktivität L342 einer Referenzstromquelle RSQ, gebildet aus den Transistoren Q346 und Q345 sowie dem Basiswiderstand R347, zugeführt werden. Die Referenzstromquelle RSQ kann über den Anschluß 'Start', welcher von der Steuerschaltung 6 zugeführt wird, aktiviert oder deaktiviert werden. In einer Anlaufphase kann der Anschluß Start beispielsweise durch Anlegen eines Hochpegels an der Basis des Transistors Q345 dazu genutzt werden, die Referenzstromquelle RSQ zu aktivieren.
  • Anschließend auf die Referenzstromquelle RSQ folgen zwei parallele Strompfade, wobei jeweils ein PNP-Transistor Q340 bw. Q341 mit dem Emitter-Anschluß mit dem Ausgang der Referenzstromquelle RSQ verbunden ist. Jeder der beiden PNP-Transistoren Q340 bzw. Q341 ist mit dem Kollektor-Anschluß jeweils mit dem Kollektor-Anschluß eines NPN-Transistors Q343 bw. Q342 verbunden. Der Schnittpunkt von Kollektor-Anschluß des ersten PNP-Transistors Q340 und Kollektor-Anschluß des ersten NPN-Transistors Q343 ist über eine zweite Filterinduktivität L340 mit dem ersten Anschluß 9.2 verbunden, der Schnittpunkt von Kollektor-Anschluß des zweiten PNP-Transistors Q341 und Kollektor-Anschluß des zweiten NPN-Transistors Q342 ist über eine erste Filterinduktivität L341 mit dem ersten Anschluß 9.1 verbunden. Die Emitter-Anschlüsse der NPN-Transistoren Q342 und Q343 sind jeweils mit Masse verbunden. Die Basis des ersten NPN-Transistors Q343 ist mit dem Steuerausgang 'Signal grün' der Steuerschaltung 6 verbunden. Die Basis des zweiten NPN-Transistors Q342 ist mit dem Steuerausgang 'Signal rot' der Steuerschaltung 6 verbunden. Die beiden PNP-Transistoren Q340 und Q341 sind jeweils in Emitterschaltung angeordnet, wobei bei an dem Emitter des ersten PNP-Transistors Q340 der ersten Emitterwiderstand R340 mit der ersten Filterinduktivität L340 und somit dem ersten Anschluß 9.1 verbunden ist, und der Emitter des zweite PNP-Transistor Q341 über den zweiten Emitterwiderstand R341 mit der zweiten Filterinduktivität L341 und somit dem zweiten Anschluß 9.2 verbunden ist.
  • Wenn am Steuerausgang ,Signal grün' der Steuerschaltung 6 ein Hochpegel-Signal ausgegeben wird, dann wird der erste NPN-Transistor Q343 eingeschaltet. Ausgehend von der Referenzstromquelle RSQ kann nunmehr ein Strom durch den zweiten PNP-Transistoren Q341 und über die erste Filterinduktivität L340 zu dem ersten Anschluß 9.1 fließen. Ausgehend vom ersten Anschluß 9.1 kann der Strom durch die zweite Leuchtdiode 13 zu dem zweiten Anschluß 9.2 fließen. Von dem zweiten Anschluß 9.2 fließt der Strom weiter über die zweite Filterinduktivität L341 zu dem ersten NPN-Transistors Q343 zur Masse. Aufgrund der Potentiale an den Anschlüssen 9.1 und 9.2. bleibt die erste Leuchtdiode 12 gesperrt.
  • Wenn am Steuerausgang 'Signal rot' der Steuerschaltung 6 ein Hochpegel-Signal ausgegeben wird, dann wird der zweite NPN-Transistor Q342 eingeschaltet. Ausgehend von der Referenzstromquelle RSQ kann nunmehr ein Strom durch den ersten PNP-Transistoren Q340 und über die zweite Filterinduktivität L341 zu dem zweiten Anschluß 9.2 fließen. Ausgehend vom zweiten Anschluß 9.2 kann der Strom durch die erste Leuchtdiode 12 zu dem ersten Anschluß 9.1 fließen. Von dem ersten Anschluß 9.1 fließt der Strom weiter über die erste Filterinduktivität L340 zu dem zweiten NPN-Transistor Q342 zur Masse. Aufgrund der Potentiale an den Anschlüssen 9.1 und 9.2. bleibt die zweite Leuchtdiode 13 gesperrt.
  • Die Konstantstromquelle 10 weist somit eine erste Konstantstromquelle auf, die durch die Serienschaltung aus Referenzstromquelle RSQ, dem ersten PNP-Transistor Q340 und den zweiten NPN-Transistor Q342 gebildet wird, und eine zweite Konstantstromquelle, die durch die Serienschaltung aus Referenzstromquelle RSQ, dem zweiten PNP-Transistor Q341 und den ersten NPN-Transistor Q343 gebildet wird. Es können dabei alternativ die erste oder die zweite Konstantstromquelle an den ersten Anschluss 9.1 und an den zweiten Anschluss 9.2 geschaltet werden.
  • Im Normalfall wird das Betriebsgerät 1 die zweite Leuchtdiode 13, welche vorzugsweise grün ist, aktivieren. Beispielsweise in einem Fehlerfall kann alternativ die erste Leuchtdiode 12 aktiviert werden.
  • Im Weiteren soll die Erkennung der Betätigung des Testschalters 11 beschrieben werden. Es kann hierbei von dem Betrieb im Normalfall des Betriebsgerätes 1 ausgegangen werden, wobei die zweite Leuchtdiode 13 aktiviert ist. Somit ist auch der zweite PNP-Transistor Q341 aktiviert. Wenn nunmehr durch Betätigung des Testschalters 11 die beiden Anschlüsse 9.1 und 9.2 kurzgeschlossen werden, liegt durch den eingeschalteten zweiten PNP-Transistor Q341 das Potential der Spannungsversorgung des Betriebsgerätes 1 an den beiden Anschlüssen 9.1 und 9.2 an. Mit beiden Anschlüßen 9.1 und 9.2 ist jeweils über die Filterinduktivität L340 bzw. L341 eine erste Diode D341 bzw. eine zweite Diode D342 verbunden. Sobald ein Kurzschluß über den beiden Anschlüßen 9.1 und 9.2 vorliegt, schalten beide Dioden D341 und D342 durch, und somit wird der dritte NPN-Transistor Q344 ausgeschaltet.
  • Solange der Testschalter 11 nicht betätigt ist und somit die beiden Anschlüsse 9.1 und 9.2 nicht kurzgeschlossen sind, liegt bei aktivierter Leuchtdiode 12 oder 13 jeweils nur an einer Diode D341 oder D340 ein hohes Potential an, und an der jeweils anderen Diode liegt niedriges Potential an, da über einer der beiden Leuchtdioden 12 oder 13 eine Spannung abfällt und einer der beiden NPN-Transistoren Q343 bzw. Q342 eingeschaltet ist, und somit das Potential an seinem Kollektor heruntergezogen wird. Somit verbleibt der dritte NPN-Transistor Q344 im eingeschalteten Zustand.
  • Die beiden Anschlüße 9.1 und 9.2 sind über eine ODER-Verknüpfung einer Auswerteschaltung verbunden, die beispielsweise durch ein Dioden-Netzwerk (DD340, D341) gebildet werden kann. Wenn beide Anschlüße 9.1 und 9.2 kurzgeschlossen sind und somit auf gleichem Potential liegen, dann liegt am Ausgang der Auswerteschaltung ein anderes Signal an, als wenn an den beiden Anschlüssen 9.1 und 9.2 ein unterschiedliches Potential anliegt. An den beiden Anschlüssen 9.1 und 9.2 liegt ein unterschiedliches Potential an, wenn eine der beiden Leuchtdioden 12 oder 13 aktiviert ist. Wenn der Testschalter betätigt wird, werden die beiden Anschlüssen 9.1 und 9.2 kurzgeschlossen und es liegt das gleiche Potential an beiden Anschlüssen 9.1 und 9.2 an.
  • Es sind also der erste Anschluss 9.1 und der zweite Anschluss 9.2 über eine ODER-Verknüpfung der Auswerteschaltung verbunden, und die Auswertschaltung signalisiert eine Betätigung des Testschalters 11, wenn beide Anschlüße 9.1 und 9.2 kurzgeschlossen sind und somit auf gleichem Potential liegen. Diese Signalisierung der Betätigung des Testschalters 11 durch die Auswerteschaltung kann durch die Steuerschaltung 6 erkannt und ausgewertet werden.
  • Wenn dieser dritte Transistor Q344 eingeschaltet, wird das Potential am Kollektor des dritten Transistor Q344 auf Masse gezogen, was von der Steuerschaltung 6 an dem Eingang 'Testschaltersign.' erfasst werden kann. Beispielsweise ist der Eingang 'Testschaltersign.' mit einem Pull-Up Widerstand oder einer internen Strom- oder Spannungsquelle der Steuerschaltung 6 verbunden, so dass bei offenem dritten Transistor Q344 das Potential am Kollektor des dritten Transistor Q344 auf einem zu dem Masse-Potential unterschiedlichen Potential liegt.
  • Die Helligkeit der Leuchtdioden 12 und 13 kann über eine entsprechende Ansteuerung des ersten und zweiten NPN-Transistors Q343 und Q342 beeinflußt werden. Beispielsweise können die beiden NPN-Transistoren Q343 und Q342 jeweils mit einem pulsmodulierten Signal wie beispielsweise einem pulsweitenmodulierten Signal angesteuert werden. Abhängig vom Tastverhältnis des pulsmodulierten Signal wird sich die Helligkeit der Leuchtdioden 12 und 13 ändern. Es können aber beispielsweise auch die beiden NPN-Transistoren Q343 und Q342 im Linearbetrieb betrieben werden und durch Wahl der Amplitude der Basis-Spannung unterschiedlich stark eingeschaltet werden. In diesem Fall würden die beiden NPN-Transistoren Q343 und Q342 als eine Art einstellbarer Widerstand arbeiten.
  • Die Helligkeit der Leuchtdioden 12 und 13 kann beispielsweise durch eine Vorgabe des Benutzers an dem Betriebsgerät 1 vorgegeben werden, beispielsweise durch Programmierung über eine vorhandene Schnittstelle oder eine Art der Konfiguration wie beispielsweise durch ein Potentiometer oder DIP-Schalter.
  • Die Konstantstromquelle 10 kann alternativ oder zusätzlich zu der Referenzstromquelle RSQ auch einen aktiv getakteten Schaltregler aufweisen, um einen konstanten Strom für die Speisung der Leuchtdioden 12 und 13 bereitszustellen.

Claims (7)

  1. Anordnung umfassend ein Betriebsgerät (1) für Notbeleuchtung, eine erste Leuchtdiode (12) und einen Testschalter (11),
    wobei das Betriebsgerät (1) einen ersten Anschluss (9.1) und einen zweiten Anschluss (9.2), eine Steuerschaltung (6), und eine Konstantstromquelle (10) umfasst, und
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Testschalter (11) parallel zu der ersten Leuchtdiode (12) zwischen den ersten Anschluss (9.1) und den zweiten Anschluss (9.2) geschaltet ist und eingerichtet ist, bei Betätigung den ersten Anschluss (9.1) mit dem zweiten Anschluss (9.2) kurzzuschließen,
    dass eine zweite Leuchtdiode (13) gegenläufig parallel zu der ersten Leuchtdiode (12) zwischen den ersten Anschluss (9.1) und den zweiten Anschluss (9.2) geschaltet ist,
    dass die Konstantstromquelle (10) ausgelegt ist, einen Konstantstrom mit einer ersten oder mit einer der ersten Polarität entgegengesetzten zweiten Polarität zwischen dem ersten Anschluss (9.1) und dem zweiten Anschluss (9.2) einzuprägen, und
    dass die Steuerschaltung (6) ausgelegt ist, einen Kurzschluss zwischen dem ersten Anschluss (9.1) und dem zweiten Anschluss (9.2) auf Grundlage eines Regelparameters der Konstantstromquelle (10) zu bestimmen.
  2. Anordnung nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Steuerschaltung (6) ausgelegt ist, einen Kurzschluss zwischen dem ersten Anschluss (9.1) und dem zweiten Anschluss (9.2) auf Grundlage einer Taktung eines Schalters der Konstantstromquelle (10) zu bestimmen.
  3. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Steuerschaltung (6) ausgelegt ist, die Konstantstromquelle (10) so zu steuern, dass entweder der erste Konstantstrom mit der ersten Polarität oder der zweite Konstantstrom mit der zweiten Polarität zwischen dem ersten Anschluss (9.1) und dem zweiten Anschluss (9.2) eingeprägt wird.
  4. Anordnung nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Konstantstromquelle (10) ausgelegt ist, zwischen dem ersten Konstantstrom erster Polarität oder dem zweiten Konstantstrom zweiter Polarität umzuschalten.
  5. Anordnung nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Konstantstromquelle (10) eine erste Konstantstromquelle und eine zweite Konstantstromquelle umfasst, wobei alternativ die erste oder die zweite Konstantstromquelle an den ersten Anschluss (9.1) und an den zweiten Anschluss (9.2) geschaltet werden können.
  6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die erste Leuchtdiode (12), die zweite Leuchtdiode (13) und der Testschalter (11) in einer gemeinsamen Baugruppe integriert ausgeführt sind.
  7. Notbeleuchtung aufweisend zumindest ein Notleuchtmittel und die Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6.
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